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文档简介

PCT/US2019/03751920WO2020/013954EN2020.01J.福雷斯特M.蔡T.罗基于新无线电时域双工配置的最大允许暴过将对应于最大允许暴露(MPE)限制的功率除以该装置可以利用UL占空比的前期知识,以符合MPE23.根据权利要求2所述的方法,其中,所述U8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述SIB分或下行链路控制信息(DCI)消息中的至少一个改变为用于所述UL传输或所述DL传输的符接收UL传输,其中,所述UL传输是从所述UE以13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述UL传输的发送功率满足最大允许暴露320.根据权利要求19所述的方法,其中,发送所述配置信息还包括发送用以将由所述SIB分配的灵活符号中的一个或多个改变为用于所述UL传输或所述DL传输的符号的特定于UE的消息或下行链路控制信息(DCI)消息中25.根据权利要求24所述的装置,其中,所述UL传输的发送功率满足最大允许暴露4接收UL传输,其中,所述UL传输是从所述UE以29.根据权利要求28所述的装置,其中,所述UL传输的发送功率满足最大允许暴露5[0002]本申请要求于2018年7月10日递交的名称为“METHODSFORMPEMITIGATIONNEWRADIOTIMEDOMAINDUPLEXCON以引用方式将上述申请的公开内容全部明确地并入本相关的服务。5G/NR的某些方面可以基于4G长期演进(LTE)标准。需要进一步改善5G/NR技6需要更高的EIRP以进行传输。更高的EIRP可以通过使用天线阵列来在期望的方向上控制MPE限制。[0009]为确保始终满足MEP限制的静态功率限制可能需要大量的功率回退,从而导致上以使用户设备(UE)能够在考虑到由网络配置的最大UL占空比的前期知识的情况下设置发半静态信令可以将特定于小区的TDD模式配置为具有一定数量的DL时隙或符号、一定数量以更新最大UL占空比和/或UL发送功率限制。要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了一个或多个方面的某些说明性特征。7[0020]图7示出了根据本公开某些方面的基站向UE配置TDD模式以及UE计算确定的最大[0021]图8示出了根据本公开某些方面的周期性的TDD模式,该模式示出了符号的DL分[0023]图10是根据本公开某些方面的示出了UE的示例性装置中的不同部件/组件之间的[0024]图11是根据本公开的某些方面的采用处理系统的UE的装置的硬件实现的示例的[0026]图13是根据本公开某些方面的示出了基站的示例性装置中的不同部件/组件之间[0027]图14是根据本公开某些方面的采用处理系统的基站的装置的硬件实现的示例的控逻辑、分立的硬件电路以及其他配置成执行本公开中通篇描述的各种功能性的合适硬8的任何可用介质。作为示例而非限制,此类计算机可读介质可以包括随机存取存储器数据结构形式的计算机可执行代码的任何其他介[0033]图1是示出了无线通信系统和接入网络100的示例的图。无线通信系统(也称为无5G核心(5GC))。基站102可以包括宏小区(高功率蜂窝基站)和/或小型小区(低功率蜂窝基[0034]为4GLTE配置的基站102(统称为演进通用移动电信系统(UMTS)地面无线电接入称为下一代RAN(NG_RAN))可以通过回程链路184与核心网络190接口。除了其他功能之外,[0035]基站102可以与UE104无线通信。每个基站102可以为各自的地理覆盖区组(CSG)的受限组提供服务。基站102和UE104之间的站102的上行链路(UL)(也称为反向链路)传输和/或从基站102到UE104的下行链路(DL)道(PSCCH)。D2D通信可以通过各种无线D2D通信系统进行,例如FlashLinQ、WiMedia、9可频谱中采用NR的小型小区102'可以扩大接入网络的覆盖范围和/或增加接入网络的容gNodeB(gNB)或另一类型的基站。某些基站(例如gNB180)可以在传统的Sub6[0040]基站180可以在一个或多个发送方向182’上向UE104发送波束成形的信号。UE上从UE104接收波束成形的信号。基站180/UE104可以执行波束训练,以确定针对基站180/UE104中每一者的最佳接收和发送方向。基站180的发送和接收方向可以相同或者可广播多播服务(MBMS)网关168、广播多播服务中心(BM_SC)170和分组数据网络(PDN)网关授权和发起在公共陆地移动网络(PLMN)内的MBMS承载服务,并且可以用于调度MBMS传输。MBMS网关168可以用于向属于广播特定服务的多播广播单频网络(MBSFN)区域的基站102分[0044]基站180可以利用半静态TDD信令和动态TDD信令的层次结构向UE104配置TDD模[0045]UE104可以使用帧级的半静态的特定于小区的TDD配置、隐式的周期性或TDD配置、时隙级的动态的特定于UE的TDD配置的层次结构或组合和/或TDD模式的周期性[0046]再次参考图1,在某些方面,UE104被配置为通过基于NRTDD配置促进MPE缓解UL占空比来确定UL发送功率限制。可以利用MPE限制是发送功率限制乘以最大UL占空比的[0048]仍参考图1,在某些方面,基站180可以被配置为通过基于NRTDD配置促进MPE缓[0051]图2A是示出了5G/NR帧结构内的第一子帧的示例的图200。图2B是示出了5G/NR子可以用各种可用时隙格式0_61中的任何一种来配置。时隙格式0和1分别是全部为DL和UL。[0052]其他无线通信技术可以具有不同的帧结构和/或不同的信道。一个帧(10ms)可以号(用于高吞吐量场景)或离散傅立叶变换(DFT)扩展OFDM(DFT_s_OFDM)符号(也称为单载[0055]图2B示出了帧的子帧内的各种DL信道的示例。物理下行链路控制信道(PDCCH)在符号中的四个连续的REs。主同步信号(PSS)可以在帧的特定子帧的符号2内。UE104使用PSS来确定子帧/符号定时和物理层身份。辅同步信号(SSS)可以在帧的特定子帧的符号4将承载有主信息块(MIB)的物理广播信道(PBCH)与PSS和SSS进行逻辑分组,以形成同步信的DM_RS和用于物理上行链路共享信道(PUSCH)的DM_RS。PUSCHDM_RS可以在PUSCH的前一[0057]图2D示出了帧的子帧内的各种UL信道的示例。PUCCH可以按照一种配置中所指示的那样进行定位。PUCCH承载上行链路控制信息(UCI),例如调度请求、信道质量指示符释放)、无线电接入技术(RAT)之间移动性以及用于UE测量报告的测量配置相关的RRC层功关的PDCP层功能;与上层分组数据单元(PDU)的传输、通过ARQ的纠错、RLC服务数据单元[0059]发送(TX)处理器316和接收(RX)处理器370实现与各种信号处理功能相关的层1功能。包括物理(PHY)层的层1,其可以包括对传输信道的错误检测、传输信道的前向纠错理器356实现与各种信号处理功能相关的层1功能。RX处理器356可以对信息执行空间处理确定基站310发送的最可能的信号星座点,来恢复和解调每个子载波上的符号以及参考信织以恢复最初由基站310在物理信道上发送的数据和控制信号。将数据和控制信号继而提还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测以支[0062]与关于基站310的DL传输所描述的功能相似,控制器/处理器359提供与系统信息关的RLC层功能;以及与逻辑信道和传输信道之间的映射、将MACSDU复用到TB上、将MAC[0063]TX处理器368可以使用由信道估计器358从基站310发送的参考信号或反馈中得出流可以经由单独的发送机354TX被提供给不同的天线352。每个发送机354TX可以利用各自[0064]在基站310处以类似于关于UE350处的接收器功能描述的方式,对UL传输进行处置为执行与图1中的UEMPE缓解组件[0068]图4是示出了根据本公开的某些方面的使用波束控制与UE404通信的基站402的个或多个方向上向UE404发送波束成形的信号。UE404可以在一个或多个接收方向408a、向基站402发送波束成形的信号。基站402可以在一个或多个接收方向406上从UE404接收可以相同或可以不相同。由于mmW系统的自由空间和其他损耗相比Sub_6载波系统高得多,是由组织温度变化来表示的。图5A和5B是示出了根据本公开的某些方面的RF暴露和MPE限510与第二基站502b无线通信。在所示的示例中,通过使用以在特定方向上相长(constructive)相加的方式进行传输的多个天线元件,来自手持设备504的能量可以被集果,本文公开的示例技术使UE能够在TDD周期的平均窗口内的由占空比所确定的短时间段[0071]图6示出了根据本公开的某些方面的当UE602利用基于TDD配置信息确定的最大UL占空比来确定UL传输的发送功率限制时,UE602和基站604之间的无线通信600的示例。[0073]在图6所示的示例中,UE602可以从基站604接收UL和DL传输的TDD配置信息息中的RRC信令,该RRC信令配置UE602和/或小区中的其他UE所共有的半静态的特定于小[0074]在一个方面,TDD配置信息606可以包括包含在特定于UE的消息中的RRC信令,该式的TDD配置信息606可以将由半静态的特定于小区的TDD模式所分配的灵活时隙或符号中信息可以指定与由特定于小区的配置信息所指定的UL和DL时隙的数量不同的UL和DL时隙[0076]在一个方面,TDD配置信息606可以包括包含在DCI消息中的时隙格式指示符静态的特定于小区的或特定于UE的TDD模式更频繁地改变,以满足UE602的UL和DL数据带[0077]在一个方面,TDD配置信息606可以包括包含在小区无线电网络临时标识符(C_[0078]UE602可以使用通过RRC信令接收的帧级的半静态的特定于小区的或特定于UE的[0079]图8示出了根据本公开的某些方面的周期性的TDD模式800,其示出了符号的DL分灵活时隙可以被配置为通过RRC信令而具有半静态的特定于UE的TDD模式,或者通过DCI消模式周期内的平均暴露量,所以为了满足MPE限制而基于最大UL占空比计算的最大发送功率水平可以有助于在实际UL占空比小于该最大UL占空比时实际暴露将小于[0091]UE602可以在下一个TDD模式周期期间以等于或小于计算出的最大UL发送功率的改变下一个TDD模式周期中的灵活时隙中的UL和DL符号的数量,或者基站604可以通过DCI更新当前TDD周期的其余部分的最大UL占空比时,UE602可以将在当前TDD周期中在TDD模送的UL符号的占空比低于针对整个TDD模式周期所计算的最大UL占空比,这是因为在整个空比时可以考虑到这一点,例如通过使最大占空比低于若基于被更改的TDD配置信息不然[0093]然后,UE602可以在610处基于更新的最大UL占空比,来重新确定最大UL发送功[0094]图7示出了根据本公开的某些方面的、基站702向UE704配置TDD模式以及UE704信令为UE704配置半静态的特定于小区的TDD模式。基站702还可以发送RRC消息以配置半活时隙或符号改变为上行链路时隙或符号。在所示的示例中,TDD模式706可以接收TDD配置信息到下一个周期的TDD模式706的开始的延迟对于非独立(standalone)UE来可以使用所描述的公式3(如上所示)基于最大UL占空比来计算下一个周期的TDD模式706的当前周期的TDD模式706或改变了下一周期的TDD模式,则UE704可以更新当前周期或下一前TDD模式周期的其余部分的最大UL占空比时,UE704可以考虑在当前TDD周期中在TDD模[0098]图9是根据本公开某些方面的无线通信方法的流程图900。方法900可以由UE(例RRC信令,该RRC信令配置UE602和小区中的其他UE所共有的半静态的特定于小区的TDD模DL符号的数量、UL时隙的数量以及可以通过动态TDD配置信令改变为UL或DL时隙或符号的特定于小区的TDD模式所分配的灵活时隙或符号改变无线电网络临时标识符(C_RNTI)或DCI消息中包括的信令,该信令隐式地而不是显式地来定组件1008可以基于最大UL占空比来促成UL传输的发送功率的确定。UE可以基于在TDD模UE可以确定发送功率以满足其他法规或安全发[0108]图10是示出了在与基站1050通信的示例性装置1002中的不同部件/组件之间的数[0109]UL和DL传输的配置信息组件1004可以被配置为通过接收组件1014来接收UL和DL的周期性的或半静态的TDD模式、通过DCI中的SFI接收的时隙级的动态的特定于UE的显式数量、UL时隙的数量以及可以通过动态TDD配置信令改变为UL或DL时隙或符号的灵活时隙或符号。UL和DL传输的配置信息组件1004可以被配置为针对下一个或当前的TDD模式周期[0110]最大UL占空比确定组件1006可以被配置为基于从UL和DL传输的配置信息组件时隙或符号之外的所有的灵活时隙或灵活符号将被分配给DL传输,以确定下一TDD模式周[0111]发送功率确定组件1008被配置为基于从最大UL占空比确定组件1006接收的最大UL占空比和从MPE信息组件1010提供的与MPE限制相对应的功率P_limit,来确定UL传输的[0112]接收组件1014被配置为从包括例如基站1050在内的其他设备接收各种类型的信号/消息和/或其他信息。这些消息/信息可以经由接收组件1014接收,并且被提供给装置[0113]发送组件1012被配置为向包括例如基站1050在内的其他设备发送各种类型的信些组件可以是专门配置为执行所阐述的过程/算法的一个或多个硬件组件,由配置为执行表示的一个或多个处理器和/或硬件组件在内的各种电路链接在一起。总线1108还可以链[0116]处理系统1114可以耦合到收发器1110。收发器1110耦合到一个或多个天线112任何特定装置执行上述各种功能。计算机可读介质/存储器1106也可以用于存储在执行软1014中的至少一个。这些组件可以是在处理器1104中运行的、驻留/存储在计算机可读介质/存储器1106中的软件组件、耦合到处理器1104的一个或多个硬件组件或者它们的某种[0118]前述部件可以是装置1002和/或装置1002’的处理系统1114的前述组件中的一个理系统1414可以包括存储器360,并且可以是整个UE350或UE350的组件,例如TX处理器DL传输的配置信息组件1304和/或发送组件1310可以促成UL和DL传输的TDD配置信息的发RRC信令,该RRC信令配置对于UE和小区中的其他UE所共有的半静态的特定于小区的TDD模消息可以配置半静态的特定于UE的TDD模式。半静态的特定于UE的TDD模式的RRC消息可以将由半静态的特定于小区的TDD模式所分配的灵活时隙或符号改变为上行链路时隙或符C_RNTI或DCI消息可以隐式地而不是显式地来动态配置[0124]图13是示出了在与UE1350通信的示例性装置1302中的不同部件/组件之间的数[0125]UL和DL传输的配置信息组件1304可以被配置为向UE发送UL和DL传输的TDD配置信信息可以包括SIB消息中包含的RRC信令,该RRC信令配置对于UE和小区中的其他UE所共有处配置半静态的特定于UE的TDD模式。半静态的特定于UE的TDD模式的RRC消息可以将由半静态的特定于小区的TDD模式所分配的灵活时隙或符号改变为上行链路时隙或符号。在一[0127]DCI生成组件1308可以被配置为生成DCI消息,其包括SFI或C_RNTI中的一个或多或DCI消息可以隐式地而不是显式地在UE处动态地[0128]发送组件1310可以被配置为向包括例如UE1350在内的其他设备发送各种类型的[0129]接收组件1312可以被配置为从包括例如UE1350在内的其他设备接收各种类型的式周期内的功率暴露的平均值来确定发送功率,以满足MPE限制或EIRP限制。UL通信组件1314可以被配置为通过接收组件1312从UE图12的流程图中的每个框都可以由组件执行,并且该装置包括那些组件中的一个或多个。这些组件可以是专门配置为执行所阐述的过程/算法的一个或多个硬件组件,由配置为执[0132]图14是示出了采用处理系统1414的装置1302'的硬件实现的示例的图1400。处理的一个或多个处理器和/或硬件组件在内的各种电路链接在一起。总线1408还可以链接各[0133]处理系统1414可以耦合到收发器1410。收发器1410耦合到一个或多个天线142处理系统1414对任何特定装置执行上述各种功能。计算机可读介质/存储器1406还可以用[0134]在一种配置中,装置1302/1302'包括用于生成RRC信令的部件,该RRC信令包括SIB、特定于UE的消息或RRC信令消息中的一个或多个。用于生成RRC信令的部件可以通过括S

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